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Questão 1/5 - Física: Introdução à Mecânica Leia o seguinte trecho: “Em torno da Terra há uma região denominada campo gravitacional, onde todos os coros lá colocados sofrem sua influência, que se apresenta em forma de força. Dentro desse campo, os corpos são atraídos para a Terra, sofrendo variações de velocidade em virtude de terem adquirido aceleração”. Após esta avaliação, caso queira ler o texto integralmente, ele está disponível em: BONJORNO, R. A. et al. Física fundamental – Novo – 2° grau. São Paulo: FTD, 1999. p. 169. Com base no trecho do texto dado e no conteúdo de energia do livro-base Mecânica Básica, um corpo que cai em queda livre devido ao campo gravitacional da Terra tem reduzido: Nota: 20.0 A o módulo da sua força peso. B o módulo da sua aceleração. C o trabalho realizado sobre ele. D sua energia cinética. E sua energia potencial. Você acertou! a alternativa correta é a letra e). A variação de energia potencial, ΔΔU = m. g. ΔhΔh é diretamente proporcional à variação de altura. Equação 5.4 (livro-base, p. 105). Questão 2/5 - Física: Introdução à Mecânica Analise o diagrama a seguir: Fonte: diagrama elaborado pelo autor desta questão. O diagrama mostra as duas partículas se deslocando para a esquerda. A partícula A alcança a partícula B e as duas colidem permanecendo unidas. Considerando o diagrama e o conteúdo colisões perfeitamente inelásticas descrito no livro-base Mecânica Básica, selecione a alternativa correta: Nota: 20.0 A velocidade final é maior que vA. B a velocidade final é maior que vB. C a velocidade final é maior que vB mas menor que vA. Você acertou! a alternativa correta é a letra c). A colisão perfeitamente inelástica tem a quantidade de momento conservada, logo mA.vAi + mB.vBi = (mA + mB).vf, assim analisando as grandezas a colisão faz com que mA diminua a velocidade enquanto mB acelere (livro-base, p. 137-138). Outra maneira é fazendo a análise dos vetores velocidades desenhados no próprio diagrama. D velocidade final é maior que vA mas menor que vB. E não é possível determinar as velocidades sem saber as massas de A e B. Questão 3/5 - Física: Introdução à Mecânica Leia a citação a seguir: “Existem regras que permitem calcular a velocidade, direção e o sentido do movimento de um corpo ao receber um impulso de outro corpo?” Após esta avaliação, caso queira ler o texto integralmente, ele está disponível em: BONJORNO, R. A. et al. Física fundamental – Novo – 2° grau. São Paulo: FTD, 1999. p. 206. Dado a citação e o conteúdo de quantidade de movimento do livro-base Mecânica Básica, a grandeza física que mede o movimento ou a quantidade de movimento de um corpo ou sistema é a: Nota: 20.0 A velocidade (v) B aceleração (a) C força (F) D energia cinética (K) E momento linear (p) Você acertou! a alternativa correta é a letra e). O momento linear é a grandeza física que mede a quantidade de movimento que o corpo tem dada pela equação 6.3 (livro-base, p. 128). Questão 4/5 - Física: Introdução à Mecânica Leia o trecho a seguir: “O impulso é uma medida da intensidade e da duração da força de colisão. [...] A força resultante Fres que atua sobre uma partícula está relacionada à taxa de variação da quantidade de movimento da partícula pela segunda Lei de Newton”. Após esta avaliação, caso queira ler o texto integralmente, ele está disponível em: TIPLER, P. A., MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. Rio de Janeiro: LTC, 2012. p. 249. Levando em consideração o trecho do texto acima e o teorema impulso – momento linear do livro-base Mecânica Básica, resolva o problema. Um corpo de massa m está sob a ação de uma força resultante de 15 N. Em 3 segundos ela alcança uma velocidade de 5 m/s saindo do repouso. A massa deste corpo, em kg, é igual a: Nota: 20.0 A 6 B 9 Você acertou! a alternativa correta é a letra b). O impulso relaciona todas as grandezas trabalhadas no enunciado, pois J = p = F.ΔΔt = m.ΔΔv, substituindo os valores e isolando m, a resposta dá 9 (livro-base, p. 130-131). C 15 D 18 E 21 Questão 5/5 - Física: Introdução à Mecânica A próxima figura é um gráfico da função energia potencial U(x) (J) em relação à posição x (m).
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